近年來,伴隨著人類對健康的關注以及對生命的重視,醫藥行業得到了迅猛發展,特別是醫藥工業,其包括化學制藥工業(包括化學原料藥業和化學制劑業)、中成藥工業、中藥飲片工業、生物制藥工業、醫用材料及醫療用品制造工業、醫療器械工業等生產制造企業。大規模的醫藥生產,產生了大量的醫藥廢水,這些醫藥廢水由于大部分含有高毒性,直接排放,帶來了一系列的環境問題。
而現有技術中,針對醫化廢水出水的處理,主要有以下幾種:
(1)吸附法:采用活性炭吸附工藝對生化出水進行吸附,能夠降低出水SS、COD和色度等,此技術操作簡單、靈活性大,費用低。不足之處:無法對出水氨氮進行降解,同時吸附飽和的廢活性炭會造成二次環境污染。流量傳感器價格|醫化廢水|smart儀表廠家
(2)芬頓和類芬頓氧化法:向廢水中投加雙氧水和亞鐵等藥劑,使廢水中有機污染物得到去除,此技術能夠較為*降解COD和色度以及SS等。不足之處:反應需要偏酸性環境,調節酸堿,反應后產生的鐵泥造成二次污染,雙氧水屬于危險品,操作繁瑣。流量傳感器價格|醫化廢水|smart儀表廠家
(3)次氯酸鈉氧化法:針對COD和氨氮超標,采用次鈉氧化,能夠明顯降低出水氨氮,終是達標排放,解決氨氮超標問題。此工藝操作簡單,管理方便,設備運轉費用低。不足之處:次鈉氧化性弱,無法解決COD超標問題和SS超標問題;此外,次氯酸鈉消耗量大,運行成本高。
(4)臭氧催化氧化法:利用臭氧的強氧化性氧化廢水中的有機污染物質,解決廢水COD超標問題,使出水終達標排放。此工藝自動化程度高,工藝成熟,對COD降解效率高。不足之處:針對氨氮超標問題,此技術無法解決。
(5)曝氣生物濾池(BAF):生化出水從濾床底部由下向上穿過由濾料組成的濾床,有機污染物由水相轉移至水-微生物混和相,通過固著于濾料上的微生物代謝作用而被分解,對于微過量超標廢水具有明顯處理效果。不足之處:對于生化出水過度超標情況,難以達到處理要求。
(6)強電解氧化電催化裝置:利用電的強氧化作用,對有機物進行降解。但是實際的使用過程中,會利用三維電催化裝置來處理前端的廢水,但現階段使用不成熟,且一般不用于處理后端廢水,但前端處理效果不明顯,不被普遍使用。流量傳感器價格|醫化廢水|smart儀表廠家
現有技術中若要對COD和氨氮進行處理,其需要將幾個工段組合在一起;若利用現三維電催化裝置處理則效果不明顯。本發明針對高濃度生化出水(COD≤1500mg/L,氨氮≤500mg/L,SS≤200mg/L),提出電催化處理系統,以及僅利用電催化技術原理的處理方法。
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